ZBIGNIEW FJAŁKOWSKI KPSW w Jeleniej Górze BOGDAN MIEDZIŃSKI KPSW w Jeleniej Górze GRZEGORZ WIŚNIEWSKI KPSW w Jeleniej Górze

Podobne dokumenty
Ćwiczenie 9. Zasady przygotowania schematów zastępczych do analizy układu generator sieć sztywna obliczenia indywidualne

Ćwiczenie 7. Zasady przygotowania schematów zastępczych do analizy stanów ustalonych obliczenia indywidualne

Stany nieustalone w SEE wykład III

Sposób analizy zjawisk i właściwości ruchowych maszyn synchronicznych zależą od dwóch czynników:

WPŁYW ŻŁOBKÓW WIRNIKA NA ROZKŁAD POLA MAGNETYCZNEGO W JEDNOFAZOWYM SILNIKU INDUKCYJNYM Z POMOCNICZYM UZWOJENIEM ZWARTYM

Wykład Pole magnetyczne, indukcja elektromagnetyczna

Analityczne metody kinematyki mechanizmów

INSTRUKCJA LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI BADANIE TRANSFORMATORA. Autor: Grzegorz Lenc, Strona 1/11

ZJAWISKA W OBWODACH TŁUMIĄCYCH PODCZAS ZAKŁÓCEŃ PRACY TURBOGENERATORA

2.3. Praca samotna. Rys Uproszczony schemat zastępczy turbogeneratora

W3. PRZEKSZTAŁTNIKI SIECIOWE 2 ( AC/DC;)

q d WYKŁAD 5 MASZYNY SYNCHRONICZNE

( ) Płaskie ramy i łuki paraboliczne. η =. Rozważania ograniczymy do łuków o osi parabolicznej, opisanej funkcją

OPTYMALNE STEROWANIE KILKU FALOWNIKÓW PRZY ICH RÓWNOLEGŁEJ PRACY NA SIEĆ AUTONOMICZNĄ

Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia.

transformatora jednofazowego.

Teoria Przekształtników - Kurs elementarny

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI

Maszyny Synchroniczne

W3 Identyfikacja parametrów maszyny synchronicznej. Program ćwiczenia:

1. Podstawowe pojęcia w wymianie ciepła

LABORATORIUM PRZETWORNIKÓW ELEKTROMECHANICZNYCH

PORÓWNANIE WYNIKÓW ESTYMACJI PARAMETRÓW RÓŻNYCH MODELI GENERATORÓW SYNCHRONICZNYCH UZYSKANYCH NA PODSTAWIE TESTÓW POMIAROWYCH

WYKORZYSTANIE PROGRAMU LabVIEW DO WYZNACZANIA PRĄDÓW ZWARCIOWYCH W SIECIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH

6. Narysować wykres fazorowy uproszczony transformatora przy obciąŝeniu (podany będzie charakter obciąŝenia) PowyŜszy wykres jest dla obciąŝenia RL

1. JEDNOSTKI WZGLĘDNE W ANALIZIE STANÓW NIEUSTALONYCH

Pracę każdej prądnicy w sposób jednoznaczny określają następujące wielkości:

WYKAZ PRAC NAUKOWYCH

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI Badanie transformatora jednofazowego

MASZYNA SYNCHRONICZNA

Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny"

Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki

Własności i charakterystyki czwórników

Spis treści. Oznaczenia Wiadomości ogólne Przebiegi zwarciowe i charakteryzujące je wielkości

Maszyny synchroniczne - budowa

Pole temperatury - niestacjonarne (temperatura zależy od położenia elementu ciała oraz czasu) (1.1) (1.2a)

Pole temperatury - niestacjonarne (temperatura zależy od położenia elementu ciała oraz czasu)

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

Pole temperatury - niestacjonarne (temperatura zależy od położenia elementu ciała oraz czasu)

ANALIZA WPŁYWU USZKODZENIA UZWOJENIA STOJANA SILNIKA INDUKCYJNEGO NA KĄT PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO POMIĘDZY PRĄDEM I NAPIĘCIEM

Badanie transformatora

Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora

KO OF Szczecin:

Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi w napędzie pojazdu hybrydowego

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

POLOWO - OBWODOWY MODEL BEZSZCZOTKOWEJ WZBUDNICY GENERATORA SYNCHRONICZNEGO

Badanie prądnicy synchronicznej

Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO

PL B1. Układ i sposób zabezpieczenia generatora z podwójnym uzwojeniem na fazę od zwarć międzyzwojowych w uzwojeniach stojana

BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO Strona 1/5

BADANIE STABILNOŚCI TURBOGENERATORA PRZY ZMIANACH OBCIĄśENIA

A. ZałoŜenia projektowo konstrukcyjne

TRÓJFAZOWY GENERATOR Z MAGNESAMI TRWAŁYMI W REśIMIE PRACY JEDNOFAZOWEJ

Silniki prądu stałego. Wiadomości ogólne

Ćwiczenie: "Prądnica prądu przemiennego"

Przykład 1.9. Wyznaczanie obciąŝenia granicznego metodą kinematyczną

Wyznaczenie parametrów schematu zastępczego transformatora

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

Przykłady (twierdzenie A. Castigliano)

Ćwiczenie: "Obwody ze sprzężeniami magnetycznymi"

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Indukcja elektromagnetyczna

MODEL MATEMATYCZNY RUCHU GRANUL NAWOZU PO ZEJŚCIU Z TARCZY ROZSIEWAJĄCEJ

ESTYMACJA PARAMETRÓW ELEKTROMAGNETYCZNYCH GENERATORA SYNCHRONICZNEGO ZE STATYCZNYM UKŁADEM WZBUDZENIA PRACUJĄCEGO W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM

WPŁYW WIATRU NA STATECZNOŚĆ śurawi WIEśOWYCH

BADANIE SILNIKA SKOKOWEGO

MODEL POLOWO-OBWODOWY SILNIKA INDUKCYJNEGO ZE ZWARCIAMI ZWOJOWYMI

Zespół Szkół Technicznych im. J. i J. Śniadeckich w Grudziądzu

Ćwiczenie: "Silnik prądu stałego"

WYZNACZANIE I WERYFIKACJA PARAMETRÓW TURBOGENERATORA Z SYMULACJI POLOWEJ I POLOWO-OBWODOWEJ

MODEL MATEMATYCZNY SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI TYPU PMSM Z WYKORZYSTANIEM METOD WARIACYJNYCH

Metody analizy obwodów w stanie ustalonym

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

Silnik indukcyjny - historia

WYKŁAD nr Ekstrema funkcji jednej zmiennej o ciągłych pochodnych. xˆ ( ) 0

Wp³yw poœrednich przemienników czêstotliwoœci na pracê zabezpieczeñ up³ywowych w do³owych sieciach kopalnianych

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

Generator z Magnesami trwałymi niesymetryczny reżim pracy jako źródło drgań w maszynie

Ćwiczenie 71. Dyfrakcja światła na szczelinie pojedynczej i podwójnej

POLITECHNIKA GDAŃSKA LABORATORIUM MASZYNY ELEKTRYCZNE

Wpływ czynników zewnętrznych na obciążalność kabli

WYKŁAD 5 SCHEMAT ZASTĘPCZY TRANSFORMATORA

Badanie prądnicy prądu stałego

Przykład ułożenia uzwojeń

NOWA SERIA WYSOKOSPRAWNYCH DWUBIEGUNOWYCH GENERATORÓW SYNCHRONICZNYCH WZBUDZANYCH MAGNESAMI TRWAŁYMI

ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE W UKŁADACH AWARYJNEGO ZASILANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2014/2015

Przykład 7.3. Belka jednoprzęsłowa z dwoma wspornikami

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

X X. Rysunek 1. Rozwiązanie zadania 1 Dane są: impedancje zespolone cewek. a, gdzie a = e 3

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI ĆWICZENIE NR 5

Wykłady z Hydrauliki- dr inż. Paweł Zawadzki, KIWIS WYKŁAD 3

u (0) = 0 i(0) = 0 Obwód RLC Odpowiadający mu schemat operatorowy E s 1 sc t = 0 i(t) w u R (t) E u C (t) C

2P 2P 5P. 2 l 2 l 2 2l 2l

STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE ELEKTROTECHNIKA

ANALIZA WPŁYWU NIESYMETRII NAPIĘCIA SIECI NA OBCIĄŻALNOŚĆ TRÓJFAZOWYCH SILNIKÓW INDUKCYJNYCH

ĆWICZENIE T2 PRACA RÓWNOLEGŁA TRANSFORMATORÓW

DYFRAKCJA NA POJEDYNCZEJ I PODWÓJNEJ SZCZELINIE

Porównanie właściwości wybranych wektorowych regulatorów prądu w stanach dynamicznych w przekształtniku AC/DC

MODELOWANIE SILNIKÓW INDUKCYJNYCH Z ELEMENTAMI NIESYMETRII

Transkrypt:

ZBIGNIEW FJAŁKOWKI KPW w Jeeniej Górze BOGDAN MIEDZIŃKI KPW w Jeeniej Górze GRZEGORZ WIŚNIEWKI KPW w Jeeniej Górze Wyznaczanie reaktancji zastępczej ukłau turbogenerator-transformator bokowy-sieć eektroenergetyczna a skłaowej symetrycznej zgonej w przypaku wystąpienia zwarcia w uzwojeniach stojana turbogeneratora treszczenie W artykue przeprowazono anaizę zmian reaktancji zastępczej ukłau, jaki tworzy uszkozony turbogenerator współpracujący przez transformator bokowy z siecią eektroenergetyczną, w zaeŝności o iczby zwartych zwojów uzwojenia stojana. Anaiza otyczy zmian reaktancji uzwojenia stojana a obwoowego moeu uszkozonego turbogeneratora o powójnym uzwojeniu na fazę. Przestawione wyraŝenia okreśające reaktancję zastępczą otrzymano jako wynik zastosowanych przekształceń równań napięciowo-prąowych ub anaizy schematu zastępczego rozpatrywanego ukłau. RozwaŜania poparto wynikami przykłaowych obiczeń reaktancji zastępczej skłaowej zgonej a stanu ustaonego zwarcia w uzwojeniu stojana turbogeneratora, pracującego na sieć eektroenergetyczną ub ołączonego o sieci. Wstęp Zwarcia mięzy uzwojeniami fazowymi turbogeneratora naeŝą o awarii, w których prąy zwarciowe osiągają wartości wieokrotnie przekraczające wartość prąu znamionowego a skutki występujących uszkozeń stojana skłaniają o wnikiwej anaizy poszczegónych przypaków zwarć [1, 6]. Anaizę niesymetrycznych zwarć wewnętrznych w turbogeneratorze prowazi się rozpatrując kaŝe złoŝone zwarcie jako nałoŝenie się wóch (kiku) osobnych zwarć 1-fazowych. Z koei rozpatrzenie 1-fazowego zwarcia w uzwojeniach stojana turbogeneratora metoą skłaowych symetrycznych wymaga okłanej znajomości przebiegu prąów a skłaowej zgonej. Wymóg ten jest wynikiem występowania stanów nieustaonych, czyi zmiennych w czasie parametrów uszkozonego turbogeneratora, a skłaowej zgonej. Dokłaność okreśenia zmian prąów zwarciowych a skłaowej zgonej, zarówno a stanów przejściowych jak i a stanu ustaonego, ecyuje

o okłaności okreśenia zmian skłaowych prąów pozostałych koejności (skłaowej przeciwnej oraz skłaowej zerowej), czyi o zmianach prąów płynących poczas wystąpienia owonego niesymetrycznego zwarcia w uzwojeniach stojana turbogeneratora []. Miejsce wystąpienia zwarcia mięzy uzwojeniami ziei uszkozone uzwojenie fazowe turbogeneratora na wie części. Przy obiczeniach wartości ampitu prąów zwarciowych konieczne jest wyznaczenie zmian reaktancji (własnych i wzajemnych), rozproszenia oraz oziaływania stojana poszczegónych części uszkozonego uzwojenia, a takŝe zmian reaktancji zastępczej anaizowanego ukłau, jaki tworzy uszkozona maszyna wraz z siecią eektroenergetyczną a skłaowej symetrycznej koejności zgonej. W niniejszym artykue zaganieniem postawowym jest wyznaczenie zmian wartości tych reaktancji jako wiekości zaeŝnych o wzgęnej iczby zwartych zwojów i jenocześnie przestawienie istotnych róŝnic w wyraŝeniach opisujących reaktancję zastępczą rozpatrywanego ukłau a wynikających z uwzgęnienia konkretnej wartości reaktancji sieci eektroenergetycznej. W tym ceu w artykue zastosowano równania opisujące reaktancje własne i wzajemne zaprezentowane przez N. Margoina i A. Černina [1, 4], przyjmując w przeprowazonej anaizie zmian reaktancji zastępczej ukłau uszkozony turbogenerator-sieć eektroenergetyczna, powszechnie stosowane ogóne załoŝenia upraszczające, otyczące obwoowej reprezentacji zjawisk w maszynie, iniowości obwoów magnetycznych i eektrycznych oraz struktury tych obwoów. Pojęcie turbogeneratora ograniczono o maszyny synchronicznej wubiegunowej o powójnym uzwojeniu na fazę. Ponato wprowazono poniŝsze załoŝenia upraszczające [, 3, 4, 5]: - prękość kątowa wirnika poczas zwarcia jest stała i równa jest prękości synchronicznej, - siła eektromotoryczna inukowana przez poe wirnika w uzwojeniach fazowych ma przebieg sinusoiany, - wpływ wyŝszych harmonicznych strumienia magnetycznego w szczeinie powietrznej jest pomijany, - nie występuje zjawisko nasycenia magnetycznego w turbogeneratorze, - rezystancje uzwojeń fazowych i rezystancja przejścia w miejscu zwarcia są pomijane, - w momencie wystąpienia zwarcia turbogenerator pracował z obciąŝeniem znamionowym. PoniewaŜ przeprowazone w niniejszym artykue rozwaŝania otyczą w równym stopniu reaktancji obwoów zastępczych stojana w osi połuŝnej maszyny oraz osi poprzecznej q maszyny, w aszej części artykułu ograniczono anaizę wyłącznie o zmian reaktancji (własnych oraz wzajemnych) związanych ze strumieniem oziaływania stojana w osi połuŝnej turbogeneratora.

Równania postawowe Wychoząc z równań napięć maszyny synchronicznej przestawionych przez Parka, z zastosowaniem rachunku operatorowego Lapace a-carsona, operując wartościami wzgęnymi poszczegónych wiekości, przeiczonymi na stronę stojana, po wyeiminowaniu prąów swobonych płynących w uzwojeniach wirnika, otrzymuje się ukła równań napięciowo-prąowych opisujący w osi połuŝnej maszyny skłaowe prąów zwarciowych koejności zgonej w postaci [5, 6]: U p) i i + i ( ), 1q 11 ( 1 1 13 3 p [ + ] i [ + ] i ( ) U1q 1 i1 + 3 3 p, [ + ] i + [ + ] i ( ) 0 13 i1 3 33 3 p, gzie: U 1 q - skłaowa w osi poprzecznej q napięcia w miejscu zwarcia bezpośrenio prze jego wystąpieniem, i k - skłaowa prąu zwarciowego w osi połuŝnej płynącego w obwozie k, - reaktancja zastępcza transformatora bokowego wraz z siecią eektroenergetyczną, ik ki - reaktancje operatorowe obwoów zastępczych stojana w osi połuŝnej maszyny, ineksy i oraz k przyjmują wartości 1, i 3 a oznaczają: 1 wiekości onoszące się o obwou zawartego mięzy punktem gwiazowym turbogeneratora 0 a miejscem zwarcia K, wiekości onoszące się o obwou zawartego mięzy miejscem zwarcia K a wyprowazeniem fazy turbogeneratora A, 3 wiekości onoszące się o obwou utworzonego przez nieuszkozoną gałąź równoegłą uzwojenia stojana turbogeneratora. chemat zastępczy opowiaający ukłaowi równań przestawia rys. 1 [5]. 0 13 (p) 33 (p)- 13 (p)- 3 (p) 3 (p) A 11 (p)+ 1 (p)- 13 (p) (p)+ 1 (p)- 3 (p) - 1 (p) K Rys. 1. chemat zastępczy w osi połuŝnej uszkozonego turbogeneratora włączonego o sieci eektroenergetycznej przez transformator bokowy. 3

Na postawie ukłau równań moŝna a przebiegów w osi połuŝnej maszyny wyznaczyć prąy zwarciowe, płynące oatkowo w uszkozonych częściach uzwojenia stojana turbogeneratora a nakłaające się na prą obciąŝenia maszyny [5], a wszystkich trzech stanów zwarcia: poprzejściowego, przejściowego i ustaonego. Da stanu ustaonego zwarcia, wartość ampituy skłaowej okresowej o częstotiwości postawowej prąów zwarciowych I k obiczyć moŝna rozwiązując ukła równań w postaci [1, 4, 5]: U1 q 11 I1 1 I + 13 I 3, 1 I1 + ( + ) I ( 3 + ) I, () U1 q 3 ( 3 + ) I + ( 33 + ) I 0, 13 I1 3 gzie a osi połuŝnej : I k - ampituy skłaowej prąu zwarciowego płynącego w obwozie k, ik - reaktancje wzajemne obwoów i oraz k, ii - reaktancje własne obwou i. W ukłaach równań napięciowo-prąowych oraz () skłaowa napięcia U 1q opisana jest zaeŝnościami: U U1 cos( ϑ ), U1 α U n, (3) 1q n gzie: U 1 - ampitua napięcia wymuszającego prąy zwarciowe, Un - ampitua napięcia znamionowego na zaciskach turbogeneratora, ϑn - znamionowy kąt obciąŝenia, α - wzgęna iczba zwartych zwojów uzwojenia stojana, czyi stosunek iczby zwojów zwartych n o iczby zwojów jenej gałęzi N uzwojenia stojana turbogeneratora. Reaktancje poszczegónych części uzwojeń stojana uszkozonego turbogeneratora w funkcji wzgęnej iczby zwartych zwojów, występujące w ukłazie równań (), a metoy opracowanej przez N. Margoina i A. Černina są okreśone wzorami [3, 4]: α +, α 1 α ) 11 a α a 1 ( a, ( 1 α ) a + (1 α) a, α a 13, (4) 33 a a, 3 ( 1 α ) a, + gzie: a - reaktancja rozproszenia jenej gałęzi uzwojenia stojana, a - reaktancja oziaływania stojana a stanu ustaonego w osi połuŝnej, - reaktancja synchroniczna w osi połuŝnej maszyny, - reaktancja rozproszenia uzwojenia stojana. 4

ZaeŜności pomięzy reaktancjami jenej gałęzi uzwojenia stojana oraz reaktancjami turbogeneratora przestawiono na rys. [3, 6]. a) aa a 0 aa a A b) a aa a 0 A a Rys.. Turbogenerator o powójnym uzwojeniu na fazę; schemat połączeń reaktancji uzwojeń jenej fazy (a) oraz schemat zastępczy (b). Występująca na schemacie reaktancja aa - oznacza reaktancję oziaływania stojana w osi połuŝnej a jenej gałęzi uzwojenia. NaeŜy pokreśić, Ŝe w przestawionym zestawie równań (4) a metoy N. Margoina i A. Černina zmienność reaktancji oziaływania stojana otrzymano przy załoŝeniu, Ŝe strumień oziaływania stojana w całości sprzęga wszystkie zwoje uzwojeń. Przy tym uproszczeniu otyczącym zmienności reaktancji własnych i wzajemnych ich wspóną cechą jest to, Ŝe spełniają one następujące zaeŝności mięzy reaktancjami poszczegónych obwoów [1, 6]: 11 + 1 33 +, 33 + 13 + 3, (5) 11 a 1a 13a +, a + 1a 3a, (6) gzie ika - część reaktancji ik związana ze strumieniem oziaływania stojana a stanu ustaonego w osi połuŝnej maszyny. Na postawie ukłau równań napięciowo-prąowych () moŝna równieŝ wyznaczyć wartość ampituy skłaowej okresowej o częstotiwości " postawowej prąów zwarciowych a stanów poprzejściowego I k oraz ' przejściowego I k, przy czym reaktancje oziaływania stojana w osi połuŝnej maszyny [], występujące w równaniach (4) a poszczegónych stanów nieustaonych zwarcia opisane są opowienio następującymi zaeŝnościami: a, a stanu poprzejściowego zwarcia, (7), a stanu przejściowego zwarcia, (8) a 5

gzie:, - reaktancje opowienio synchroniczna przejściowa oraz synchroniczna poprzejściowa w osi połuŝnej maszyny. W aszej części artykułu ograniczono anaizę o zmian wszystkich reaktancji w osi połuŝnej turbogeneratora tyko a stanu ustaonego zwarcia. Przestawiony zestaw równań (), (3), (4) oraz (5) i (6) opisuje matematyczny moe uszkozonego turbogeneratora w oparciu, o który przeanaizowano wpływ reaktancji transformatora bokowego i sieci eektroenergetycznej na zmianę reaktancji zastępczej anaizowanego ukłau turbogenerator-sieć. Rozpatrując jako pierwszy przypaek zwarcie wewnętrzne w turbogeneratorze pracującym przy obciąŝeniu znamionowym i włączonym przez transformator bokowy o reaktancji T o sieci eektroenergetycznej o nieskończonej mocy, przyjmując wartość reaktancji wypakowej 0 ( T ), po przekształceniach ukłau równań () otrzymuje się wyraŝenie opisujące reaktancję zastępczą anaizowanego ukłau w osi połuŝnej maszyny a skłaowej zgonej w postaci [6]: 11 1 13 1 3 + 13 3 33 + Σ. (9) ( + ) ( ) 33 13 3 Ogóność wyraŝenia opisującego reaktancję zastępczą Σ (9) czyni go uniwersanym, ecz nie umoŝiwia prostej anaizy zmian reaktancji w zaeŝności o iczby zwartych zwojów uzwojenia stojana. Barziej przyatną, z punktu wizenia prowazonej anaizy, postać wyraŝenia opisującego reaktancję zastępczą moŝna otrzymać na postawie równania [6]: U q Σ. (10) I I 1 Obiczenie wartości ampitu prąów I 1 oraz I nie stanowi probemu, poniewaŝ ukła równań napięciowo-prąowych () łatwo jest rozwiązać anaitycznie. Po postawieniu o nich wartości napięć (3) oraz opowienich reaktancji (4), z uwzgęnieniem równań (5) i (6), otrzymuje się następujące zaeŝności [4]: U n cos( ϑn ) ( 1 α ) + ( α ) I1, 1 α ) ( + ) + α I I 1 + ( U n cos( ϑn ) α ( + ), (11) 1 α ) ( + ) + α U cos ( ϑ ) ( α n n 3. ( 1 α ) ( + ) + α 6

Ostatecznie, uwzgęniając napięcie U 1q (3) oraz opowienie prąy z zaeŝności (11) w równaniu (10), otrzymuje się po przekształceniach reaktancję zastępczą a skłaowej symetrycznej zgonej ukłau, jaki tworzy uszkozony turbogenerator wraz z siecią eektroenergetyczną, okreśoną następującym wzorem: + + α ( 1) α (1 α) ( ) Σ +. (1) Rozpatrując jako rugi przypaek zwarcie w uzwojeniu stojana turbogeneratora bęącego na biegu jałowym (ϑ n 0) i ołączonego o sieci ( ), z równania (1) otrzymuje się następującą zaeŝność opisującą w osi połuŝnej maszyny reaktancję zastępczą anaizowanego ukłau a skłaowej zgonej: α (1 α) + α. (13) Σ Ientyczną zaeŝność otrzymuje się anaizując schemat zastępczy przestawiony na rys. 3 a uzyskany a tego przypaku zwarcia ze schematu wyjściowego zamieszczonego na rys. 1. 33-13 - 3 0 13 3 A 11 + 1-13 + 1-3 - 1 K Rys. 3. chemat zastępczy w osi połuŝnej uszkozonego turbogeneratora ołączonego o sieci eektroenergetycznej a stanu ustaonego. Uwzgęniając zmienność reaktancji ik poszczegónych części uzwojeń stojana wyraŝoną równaniami (4), po przekształceniach otrzymuje się zaeŝność: ( + 33 + 1 13 3 ) ( 11 + 1 13 ) Σ 13 + 1 + + + 11 33 1 13 3 ( 4 α ) α + α ( ) 4 (14) α (1 α) + α. 7

Rozpatrując jako trzeci przypaek zwarcie wewnętrzne w turbogeneratorze pracującym przy obciąŝeniu znamionowym bezpośrenio na sieć eektroenergetyczną o nieskończonej mocy ( 0), z równania (1) otrzymuje się następującą zaeŝność opisującą w osi połuŝnej maszyny reaktancję zastępczą anaizowanego ukłau a skłaowej zgonej: Σ (1 α) α. (15) Charakterystyczną cechą tego przypaku zwarcia jest całkowity brak zaeŝności pomięzy wartością reaktancji zastępczej ukłau a reaktancją oziaływania twornika w osi połuŝnej maszyny [4]. Da turbogeneratora włączonego bezpośrenio o sieci eektroenergetycznej o nieskończonej mocy ( 0) zachozi teoretyczny przypaek zjawiska kompensowania się poszczegónych strumieni oziaływania twornika pochozących o prąów zwarciowych płynących w uszkozonych częściach uzwojenia turbogeneratora. Wyniki przykłaowych obiczeń W ceu zobrazowania zmian wartości reaktancji zastępczej rozpatrywanego ukłau, jako wiekości zaeŝnych o wzgęnej iczby zwartych zwojów α i jenocześnie o wartości reaktancji zastępczej transformatora bokowego T oraz sieci eektroenergetycznej, przeprowazono przykłaowe obiczenia a wybranego turbogeneratora 10 MW o następujących parametrach, w których reaktancje zostały wyraŝone w jenostkach wzgęnych [3, 5]: 1. 84, 0. 9, 0. 198, 0. 147, ϑ n 0. 61[ra], N 1 oraz a transformatora bokowego o wartości reaktancji T 0.11. W przykłaowych obiczeniach a stanu ustaonego zwarcia uwzgęniono trzy sytuacje: pierwszą, gy przy obciąŝeniu znamionowym turbogenerator pracuje przez transformator bokowy na sieci eektroenergetyczną o nieskończonej mocy, przyjmując wartość reaktancji wypakowej T 0.11, rugą, gy turbogenerator pracuje na biegu jałowym i jest ołączony o sieci eektroenergetycznej oraz trzecią, gy turbogenerator pracuje przy obciąŝeniu znamionowym bezpośrenio na sieć eektroenergetyczną o nieskończonej mocy 0. Wyniki obiczeń przestawiono na wykresie (rys. 4). Charakterystyczną cechą wszystkich obiczonych wartości reaktancji zastępczej anaizowanego ukłau jest ich zmiana w zaeŝności nie tyko o wzgęnej iczby zwartych zwojów α uzwojenia stojana ae i o wartości reaktancji sieci, z jaką współpracuje turbogenerator poczas wystąpienia zwarcia. Ponato charakterystyczne jest to, Ŝe a wszystkich rozpatrywanych wartości reaktancji sieci wartości reaktancji zastępczej anaizowanego ukłau Σ ąŝą o 0 wraz z przemieszczaniem się miejsca uszkozenia (α ) 8

w kierunku punktu gwiazowego turbogeneratora. NaeŜy teŝ zwrócić uwagę na fakt, Ŝe a wartości reaktancji sieci 0.11 oraz wartości reaktancji Σ rosną wraz z przemieszczaniem się miejsca uszkozenia (α ) w kierunku wyprowazeń faz turbogeneratora. 0.4 0.33 Σ 0.7 0.11 0. 0 0.13 0.067 0 0.17 0.33 0.5 0.67 0.83 1 α Rys. 4. Przebieg zmian wartości wzgęnej reaktancji zastępczej skłaowej zgonej Σ a stanu ustaonego w zaeŝności o wzgęnej iczby zwartych zwojów α oraz wartości reaktancji sieci. Da przypaku przestawiono wartości równe 0.5 Σ. Największa wartość reaktancji zastępczej Σ występuje a zwarcia usytuowanego w pobiŝu wyprowazeń faz turbogeneratora ołączonego o sieci eektroenergetycznej ( ). Da stanu ustaonego zwarcia na zaciskach turbogeneratora wartość ta jest równa reaktancji synchronicznej maszyny. zczegónie charakterystyczna jest zmiana reaktancji zastępczej anaizowanego ukłau a reaktancji sieci 0. Wartość reaktancji Σ rośnie o 0 (a α 0) o wartości maksymanej równej 0.5 (a α 0. 5) a następnie maeje o 0 (a α 1). 9

Posumowanie i wnioski Przestawione róŝnice w poszczegónych formułach okreśających zaeŝność reaktancji zastępczej Σ o miejsca zwarcia i reaktancji wypakowej sieci ozwiercieają róŝnice w wartościach obiczonych reaktancji Σ, jak to przykłaowo pokazano na wykresie (rys. 4). Oziaływanie reaktancji obwoów zewnętrznych (transformatora bokowego oraz sieci eektroenergetycznej) ma wpływ nie tyko iościowy ae równieŝ i jakościowy na charakter zmian reaktancji zastępczej Σ. Okazuje się, iŝ zaeŝność reaktancji zastępczej ukłau Σ o reaktancji związanej ze strumieniem oziaływania twornika w osi połuŝnej uszkozonego turbogeneratora występuje tyko wówczas, gy wartość reaktancji sieci spełnia warunek > 0. Wykaz iteratury 1. Fjałkowski Z.: Anaiza zmian reaktancji poszczegónych części uzwojeń stojana turbogeneratora w przypaku wystąpienia zwarcia wewnętrznego. Wiaomości Eektrotechniczne, Nr 1, 006, s. 1-5.. Fjałkowski Z.: ymmetric positive-sequence component of currents in turbogenerator stator winings uring interna short circuit. Archives of Eectrica Engineering, Vo. LVI, No 3-4, 007, pp. 45-64. 3. Fjałkowski Z.: Variation of reactances reate to the main fux uner interna short circuits of turbogenerator stator wining. Archives of Eectrica Engineering, Vo. LIV, No 3, 005, pp. 343-359. 4. Fjałkowski Z., Pawłowski M.: Phase shifts of short-circuit currents in synchronous machine with rotor asymmetry. Archives of Eectrica Engineering, Vo. LI, No 4, 00, pp. 389-40. 5. Fjałkowski Z., zymański A., Pawłowski M.: The infuence of a unit transformer on a phase shift of currents uring a three-phase short circuit in turbo-generator stator winings. Techniczna Eektroinamika, No. 5, 006, pp. 4-47. 6. zymański A.: Wiekoprąowe zwarcia w uzwojeniach stojanów turbogeneratorów. Prace Naukowe Instytutu Energoeektryki Poitechniki Wrocławskiej, Nr 49, eria: Monografie Nr 9, Wrocław,1978. 10